'n Groot aantal fotovoltaïese modules sal binne die volgende hul aftreetydperk bereik 10 aan 25 jare. Hoe om hierdie afvalmodules te hanteer wat hoëwaarde materiale soos glas bevat, silikon wafers, silwer pasta, en aluminiumrame het 'n fokus van die industrie geword. Die opkoms van PV-herwinningstegnologie maak nie net die effektiewe herwinning van waardevolle hulpbronne moontlik nie, maar voorkom ook omgewingsbesoedeling, daardeur 'n setperk realiseer, lae-koolstof-sirkulêre ekonomie.
Wat is die tegniese benaderings vir PV-herwinning?
Fotovoltaïese modules bestaan hoofsaaklik uit glas, silikon wafers, agterblaaie, EVA gom, metaal rame, en dirigente. Die hegte binding tussen hierdie lae stel uitdagings vir herwinning in. Daarom, 'n FV-herwinningstegnologie stem ooreen met verskillende skeidingsmetodes en -doelwitte.

Die meganiese metode is tans een van die mees volwasse en fundamentele herwinningsbenaderings. Die kernbeginsel behels fisiese metodes soos sonpaneel demontage toerusting, verpletterend, en sortering om die aanvanklike skeiding van glas te bereik, metaal rame, en silikonwafels.
Hierdie metode het 'n eenvoudige prosesvloei, lae energieverbruik, en geen sekondêre besoedeling nie. Egter, dit het beperkte doeltreffendheid om EVA-kleeflae te verwyder, en die herwonne silikonsuiwerheid is nie hoog nie, wat geskik is vir primêre herwinning.

Die PV pirolise tegnologie behels die verhitting van EVA in 'n inerte gas atmosfeer om dit te ontbind, daardeur word die silikonskyfies en glas vrygestel. Sonpaneel pirolise projek oplossing verwyder EVA-reste effektief, wat silikonwafels van hoë suiwerheid lewer.
YUSHUNXIN PV-herwinningstegnologie gebruik gevorderde lae-temperatuur pirolise prosesse om energieverbruik en emissies effektief te verminder terwyl hoë herwinningskoerse gehandhaaf word. Dit is meer doeltreffend en ekovriendelik as tradisionele verwerkingsmetodes.
Die chemiese metode gebruik omgewingsvriendelike oplosmiddels of suur-basis oplossings om EVA of agterbladmateriaal op te los, en skei dan silikon, glas, en metaalkomponente.
Hierdie metode behou die integriteit van silikonwafels en behaal hoë ekstraksietempo's, wat ideaal is vir ondernemings met streng materiaalsuiwerheidsvereistes. Met die groeiende aanvaarding van groen chemie, die gebruik van bioafbreekbare oplosmiddels maak hierdie proses veiliger en meer eko-vriendelik.
In werklike produksie, baie ondernemings kombineer verskeie prosesse. Byvoorbeeld, dit verwyder eers die raam en aansluitboks deur meganiese middele, elimineer dan EVA deur pirolise of chemiese metodes, en onttrek uiteindelik metale soos silwer en aluminium in nat metallurgiese prosesse.
Kan hierdie prosesse verskillende tipes modules herwin?
Fotovoltaïese modules is van verskillende tipes, insluitend monokristallyne silikon, polikristallyne silikon, en dunfilmselle. Die verskille in hul strukture bepaal die geskiktheid van herwinningsroetes. YUSHUNXIN sonpaneel herwinning bestuur beskik oor 'n modulêre en intelligente ontwerp. Die toerusting kan outomaties moduletipes identifiseer en pas by optimale prosesparameters, wat buigsame kombinasies van PV-herwinningstegnologie ondersteun.
Wat is die belangrikste herwinningsoorwegings vir PV-materiaal?
Aangesien PV-materiale verskil in primêre waardevolle stowwe en besoedelingsrisiko's, herwinningsklem wissel dienooreenkomstig.
Technology comparison
Use this page to compare liberation mechanisms and connected environmental duties, not to select equipment from capacity alone.
Incoming material
Module bill of materials and representative samples.
Expected outputs
Defined fractions with mass-balance and receiver criteria.
Project interfaces
Process safety, omgewingsbeheer, nutsdienste, maintenance access and sampling plan.
Use only the row matching the selected process boundary.
| Catalogue reference | Kapasiteit | Krag | Physical envelope | Included boundary |
|---|---|---|---|---|
| YSX-M1000Single-glass mechanical | 1 t/h | 277.6 kW | 36 × 6 × 6 m | Integrated mechanical line |
| YSX-TK500Tunnel thermal | 500 kg/h | 116.65 kW | 65 × 13 × 7.5 m | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-TK1000Tunnel thermal | 1,000 kg/h | 126.65 kW | 72 × 13 × 7.5 m | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-TK2000Tunnel thermal | 2,000 kg/h | 136.65 kW | 80 × 13 × 7.5 m | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-PF5Batch thermal | 5 t/dag | 140.45 kW | 46 × 33 × 7.5 m | Mixed-module batch thermal line |
| YSX-PF16Batch thermal | 16 t/dag | 142.45 kW | 40 × 26 × 7.5 m | Mixed-module batch thermal line |
| YSX-8000Earlier integrated thermal | 8 t/dag | Configuration controlled | 50 × 30 × 8 m | Earlier thermal project reference; reactor Φ2200 × 6000 × 20 mm |
| YSX-16000Earlier integrated thermal | 16 t/dag | Configuration controlled | 60 × 30 × 8 m | Earlier thermal project reference; reactor Φ2800 × 6600 × 18 mm |
Configuration rule: catalogue capacity is a planning reference. Stable throughput, installed/operating power, footprint, recovery, reinheid, emissions and utility demand require the approved equipment list, representative material and written acceptance conditions.
Information required before configuration and quotation
- Representative material photos, specifications and available sample.
- Required capacity plus hours per shift, shifts per day and operating days.
- Teiken uitsette, sampling method and downstream receiver requirements.
- Site country, available power, fuel, water, compressed air and building limits.
- Local environmental, fire, storage and occupational-safety requirements.
- Requested delivery boundary: toerusting, uitleg, installation, commissioning and training.



